抓实“以学正风” 涵养清风正气

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超高强度钢一直以其优异的力学性能而被广泛应用。现代工业的快速发展对超高强度钢的性能提出了更高的要求,需要更高强度同时也要求更好的塑性。本文以中碳马氏体46Mn2Si2Cr Al Ni Mo V钢作为研究对象,通过设计形变热处理工艺及回火工艺,改善材料的强度和塑性,并利用微观组织表征和力学性能测试,系统地研究了不同热处理工艺对中碳马氏体超高强度钢组织和性能的影响规律。研究发现通过引入高温热变形可以细
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奥氏体不锈钢在各个行业得到了广泛的应用,但是其缺点是屈服强度低。根据Hall-Petch关系,晶粒越细小,金属的强度越高。然而,与传统的粗晶相比,目前多数可提高超细晶结构奥氏体不锈钢强度的方法会导致塑性的急剧降低。本课题通过调控微量元素La、Hf、Zr掺杂以及奥氏体的逆转变方式调整优化不锈钢的力学性能,制备出综合性能优异的奥氏体不锈钢。本文高强塑积及抗氧化性能优异不锈钢的制备是通过不同原子比(0.
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<正>目前,世界上电力系统绝大数采用三相制的供电方式,对称的三相电路一般接成星形或三角形的特定连接方式。对于三相变压器高压绕组来说,一般采用星形接法,原因是各相的相电压只有线电压的1/3,绕组的电压等级相应可以降低。在大容量的电力变压器中,若均为星形接法,则必须要增加三角形接法的平衡绕组,平衡绕组一般设计成10kV级,容量为变压器额定容量的1/3。变压器的平衡绕组可以提供三次谐波电流的通路,改善每
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非晶合金由于其优异的性能在医疗、航空航天等许多领域都表现出了巨大的应用价值,但制约非晶合金应用的一个关键因素是难以实现大尺寸的块体非晶合金零件的制备。目前关于非晶合金零件制备的报道较少,且多为小尺寸零件,如果可以实现公斤级大尺寸非晶合金零件的制备将对非晶合金的应用产生巨大的推进作用。随着计算机技术的进步,数值模拟逐渐成为一种高效低成本的铸造工艺优化手段。因此本文选择数值模拟与实验结合的方式,开展了
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超级电容器(supercapacitors,SCs)作为一种新型能源存储器件,因其较高的功率密度,稳定的长周期循环能力和快速的充/放电特性等优势而被广泛关注。其中,电极材料作为关键组成部分几乎决定了整个超级电容器的电化学性能,在众多制备电极材料的原料中,葡萄糖由于储量丰富,成本低廉和反应条件较为温和等优势备受研究者们的青睐。但是,采用传统方法制备得到的葡萄糖基衍生碳高温退火后容易发生严重的团聚,且
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基于传统双相不锈钢的合金成分,将昂贵的Ni元素以Mn、N元素代替,开发了低奥氏体稳定性的经济型双相不锈钢。在塑性变形过程中,亚稳态的奥氏体会自发向马氏体相变,大幅度改善塑性和强度(TRIP效应),故又称TRIP型双相不锈钢。它在轨道交通、石油化工等领域展现出广阔的应用前景。然而其在制造(如酸洗)和使役(如压力容器)过程中均不可避免地处于临氢环境,发生氢致损伤破裂(氢脆)的风险依然存在。而形变诱导马
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7050铝合金作为高强轻质合金已广泛应用于交通运输行业和航空航天工业。然而,以航空结构中常见的H形铝合金模锻件为例,其表层和心部微观组织及性能不均问题广泛存在且难以调控。针对此问题,本文提出预模锻与超低温变形(-196°C)相结合的超低温表层增塑调控工艺,并与后续热处理工艺相匹配,对模锻件晶粒组织和析出相协同调控,获得了调控铝合金模锻件组织均匀性的超低温表层增塑新方法。首先,通过金相实验对比了不同
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生产生活需求多元化,推动各类基础设施、房屋建筑不断向复杂化和大型化发展,促使工程建设体量迈上新台阶,施工要求也到达新高度,一直以来计划工期与实际总存在偏差,尤其是近三年疫情、极端气候和社会经济的波动共同考验着工程进度的顺利进展,工期作为工程建设进度管理的重要指标,对其进行风险控制尤为关键。诱发工期损失的风险随实施现状不断变化,各风险不仅单独输出影响而且交叉传递发挥作用,还依托项目一线施工主体操作行
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目的 评价竹药罐疗法治疗慢性疲劳综合征的疗效和安全性。方法 采用随机对照的设计,将60例慢性疲劳综合征患者随机分为两组,试验组和对照组各30例,试验组采用中药汤剂煮过后的竹药罐拔罐法,对照组采用普通玻璃火罐拔罐法,比较两组治疗前后疲劳症状指数(FS)、疲劳评定量表(FAI)、焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)、睡眠质量情况量表(PSQI)及临床疗效。结果 共有57例完成了试验(试验组2
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海洋生物污损是指一些材料如船舶底部或者其他海洋设施表面浸没在海水环境中,在一定的时间范围内会有污损生物进行附着,生长,积累的过程,会造成很多不利的影响,为解决这一难题,人们迫切开发出了许多手段以应对。但是防污策略目前面临着传统有毒防污涂料会对海洋生态环境造成明显和潜在的危害的难题。因此,防污策略逐渐向环境友好的路线发展。水凝胶作为一种内部富含有大量水的三维网络结构的材料,通常表现出高亲水性,高溶胀
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